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Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XIV (número 3), julio-septiembre 2013: 335-353
ISSN 1405-7743 FI-UNAM
(artículo arbitrado)
Análisis de la eficiencia de los estándares de transmisión de televisión digital por satélite en las bandas Ku y Ka
Analysis of Standards Efficiency in Digital Television Via Satellite at Ku and Ka Bands
Información del artículo: recibido: agosto de 2011, aceptado: noviembre de 2012
Descriptores:
Landeros-Ayala Salvador Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería, División de Ingeniería Eléctrica Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones
Correo: [email protected]
Chávez-Cárdenas Sergio A. Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería, División de Ingeniería Eléctrica Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones
Correo: [email protected]
González-Sánchez Juan C.Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería, División de Ingeniería Eléctrica Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones
Correo: [email protected]
Resumen
En este artículo se lleva a cabo un análisis de las principales características técnicas de los estándares para la transmisión de televisión digital por saté-lite. Con base en simulaciones y cálculo de enlaces se determina el estándar
-cia para transmisiones en las bandas Ku y Ka con transpondedores transpa-rentes y regenerativos, en términos de potencia, ancho de banda, tasa de información y margen del enlace, tanto a cielo despejado, como con lluvia en el enlace ascendente, en el descendente y en ambos.
Abstract
In this paper, an analysis on the main technical features of digital television stan-dards for satellite transmission is carried out. Based on simulations and link bud-
conducted for the Ku and Ka bands for both transparent and regenerative transpon-ders in terms of power, bandwidth, information rate and link margin, including clear sky, uplink rain, downlink rain and rain in both.
Keywords:
digital television satellite standards
transponder
Análisis de la eficiencia de los estándares de transmisión de televisión digital por satélite en las bandas Ku y Ka
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Introducción
Los sistemas de televisión digital son un conjunto de dispositivos que interactúan entre sí formando una ca-dena de transmisión y recepción. Resulta evidente pen-sar que si no existiese un conjunto de normas y formatos “estándares” para la transmisión de televisión, sería muy complicado visualizar contenidos entre las diver-sas regiones del mundo. La estandarización ha contri-buido con la globalización y ha incentivado en el consumo de contenidos audiovisuales de mejor cali-dad. Esto entre otras cosas, hace que los medios de co-municación sean una industria altamente lucrativa y de vanguardia.
Desde el inicio de los sistemas de televisión, el desa--
En la actualidad, existen 4 estándares principales:Digital video broadcasting (DVB): Es una organización
encabezada por países del bloque europeo que en el caso de la televisión digital por satélite (DVB-S y DVB-S2), se puede considerar como el estándar de facto. DVB está compuesto por más de 270 empresas e institucio-nes de todo el mundo.
Es el grupo que se encarga del desarrollo de estándares de televisión digital en Estados Unidos. En el caso de ra-diodifusión de televisión digital terrestre, ha sido adop-tado por países vecinos como Canadá, México y algunos
Para aplicaciones por satélite es ATSC A/81.
Es el es-tándar japonés para televisión y radio digitales. Su pe-netración ha aumentado debido a la adopción de Brasil, provocando que varios países de América del Sur repli-
-co. ISDB-S es para servicios satelitales.
Desarrollado en China, con ventajas de desempeño respecto a DVB-S y con casi el mismo desempeño que DVS-S2, pero con menor complejidad. Todavía sin desarrollos co-merciales.
En aplicaciones por satélite, con la creciente deman-da de servicios, cada vez existe un mayor interés en de-sarrollar sistemas que tengan un mejor desempeño en el uso del segmento espacial, optimizando potencia y ancho de banda de los transpondedores.
DVB-S
-télite aprobada por el ETSI con la denominación ETSI
-nen las características de la radiodifusión de televisión digital y datos a través de satélite FSS o BSS para la ban-da Ku. Permite la transmisión de varios programas de calidad estándar o HDTV a través de un multiplexor
Actualmente, el DVB-S también denominado Siste-ma A por la UIT (UIT-R, BO.1516(01.12), 2012) es utili-zado en servicios de empresas como Dish Networks, Sky Brasil, Sky México, entre otros.
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El esquema funcional en bloques del transmisor
apreciar que para la transmisión al satélite, las señales de audio y video digitales pasan por una etapa de codi-
-
errores y procesados digitalmente a señales moduladas de radiofrecuencia. Esta última etapa se conoce como adaptación al satélite.
DVB-DSNG
digital satellite news gathering) como una transmisión temporal u ocasional de noticias de televisión o audio para motivos de su radiodifusión, usando estaciones terrenas móviles con antenas trans-
1994). El equipo debe ser capaz de transmitir el o los programas de video generados en el sitio. Opcional-mente, el sistema debería ser capaz de proveer interac-ción entre los dos sitios de comunicación. Otra característica de este sistema es la facilidad de imple-mentación del enlace con la mínima cantidad de equipo y personas en su manejo.
características del estándar a la transmisión (EN 301 210, 1999). La diferencia con el estándar DVB-S reside en la posibilidad de utilizar diferentes modulaciones digitales en la etapa de adaptación al satélite. Un esque-ma de mayor jerarquía que QPSK reduce el consumo de ancho de banda en el canal satelital, no obstante puede
comprometer mayor consumo de potencia en el satéli-te, la cual también es limitada.
DVB-S2
Los estándares de televisión por satélite han seguido una tendencia que engloba características de sus prede-
embargo, la principal limitación de estos sistemas está -
tra errores en el canal y el algoritmo de compresión de los contenidos audiovisuales.
Las investigaciones en el campo de las comunicacio-nes digitales, particularmente en el área de técnicas de corrección de errores y la introducción de los códigos LDPC (Morello y Mignone, 2006), impulsaron nuevas innovaciones tecnológicas. Como resultado de esto, se lograron ofrecer servicios de mayor capacidad que lle-
(EN 302 307, 2009) como la segunda generación de ser-vicios por satélite. Este nuevo estándar ya no está orien-tado solamente a la radiodifusión de TV por satélite, sino que se desarrolló de acuerdo a las tendencias de convergencia en los servicios audiovisuales y de datos.
Existen 3 aplicaciones diferentes para DVB-S2:
Radiodifusión de televisión SDTV y HDTV.Servicios interactivos, incluyendo acceso a inter net, para aplicaciones de consumo.
Distribución de contenidos de datos y servicios de Internet.
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El bloque funcional de un transmisor DVB-S2 es mucho más complejo que la primera generación (More-
-se de un sistema que permite la transmisión de datos de diferente tipo, el estándar DVB-S2 incorpora una etapa de adaptación de la trama digital que incluye incorpo-ración de datos de señalización y multiplexado. La adaptación al satélite por su parte, incorpora códigos de protección contra errores tipo LDPC y BCH que ha-cen más robusta la integridad de los datos. Además, se incorporan esquemas de modulación de mayor jerar-
señal modulada. DVB-S2 también puede incorporar ca-racterísticas adaptivas del canal en el caso de comunica-ción full-duplex, favoreciendo la disponibilidad del enlace por satélite.
En el caso de una señal de video para su radiodifu-sión, se utilizan los esquemas QPSK y 8PSK. Cuando se utiliza DVB-S2 en aplicaciones de video profesional
pero es necesario utilizar el transpondedor en una re-gión de mayor linealidad en la transmisión. También, el consumo de potencia es superior comparado con es-quemas de menor orden.
-lación que utiliza el estándar DVB-S2 (Morello y Mig-none, 2006). Los esquemas 16APSK y 32APSK, podrían ser más susceptibles a errores a la recepción por la ma-yor dependencia con la amplitud de la señal y a la baja
El desempeño de los estándares de transmisión de
relacione los dos principales recursos con que cuenta un satélite de comunicaciones: ancho de banda y po-
-
mismo BER de 10-7 y un programa de 5Mbps sobre un
espectral (proporcional al ancho de banda) (Morello y Mignone, 2006).
En este caso, se observa que los esquemas maneja--
cana al límite teórico máximo (límite de Shannon). También se aprecia que se requiere un menor nivel de potencia en DVB-S2 comparado con la misma señal co-
-cia espectral es mucho mayor para DVB-S2 que para
ISDB-S
ISDB (integrated services digital broadcasting) fue creado en Japón para las transmisiones de radio y televisión digital. Sustentado por la organización conocida como ARIB (association of radio industries and businesses) se crearon diferentes estándares libres.
de este sistema, en donde las principales diferencias con los de la ESTI están contenidas en el códec de audio
Señalamiento PL
AleatorizadorExterno BCHInterno LPDC
Adaptación de tramas
ConstelacionesQPSK8PSK
16APSK32APSK
Fusionado de tramas
Señalamiento BBInterfaz de
entrada#1
Filtro BBModulador de
cuadratura.
Interfaz de entrada
#n Trama DUMMY
BBFRAME PLFRAME
datos
datos
Única trama de entrada
Múltiples tramas de entrada
MODO Y ADAPTACIÓN DE TRAMA
1/ 4, 1/3, 2/5, 1/ 2, 3/5, 2/3,3/ 4, 4/5, 5/6
8/9, 9/10
CODIFICACIÓN FEC MAPEADO ENTRAMADO PL MODULACIÓN
=0.35=0.25=0.20
Al canal RF del satélite
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y la etapa de procesamiento digital de la trama de datos para su transmisión al satélite (Saito et al., 2000).
De la misma manera que la norma europea DVB, ISDB cuenta con una gama de estándares dependiendo del medio de transmisión. Los más conocidos son el de televisión terrestre ISDB-T, el de televisión satelital IS-DB-S y el de televisión por cable ISDB-C.
ATSC A/81
ATSC ( ) fue forma-do en el año 1982 por varias asociaciones Norteamerica-nas. En la actualidad está conformada por aproxi- madamente 140 miembros de sectores como la radiodi-fusión, equipos de transmisión, electrónica, cableado, servicios satelitales, semiconductores, entre otros.
Los estándares de televisión digital del consorcio ATSC incluyen señales de HDTV, SDTV, emisión de da-tos, audio multicanal y radiodifusión satelital DTH (di-rect to home).
El sistema comprende dos partes: el sistema de
transmisión comprende a un multiplexor de transporte, -
no fueron vistas como necesarias para los propósitos
del estándar y se dejaron a elección del proveedor de
un diagrama de bloques de este estándar.En la práctica, este sistema nunca ha sido imple-
mentado debido al surgimiento posterior de DVB-S2. Por otro lado, ATSC A/81 no aporta mejoras sustancia-
desde un principio se encontró en un panorama com-plicado para su evolución.
ABS-S
Este sistema ha demostrado en pruebas de campo y de laboratorio un desempeño similar al DVB-S2 (Shi et al.,
-pio de funcionamiento y características son muy simila-res a su homólogo estandarizado por la ETSI.
Con la información recopilada sobre todos los es-tándares actuales de transmisión de TV por satélite se hicieron 2 tablas que resumen y comparan las caracte-rísticas principales, necesarias para realizar un análisis de desempeño. La tabla 1 muestra una comparación de la tasa de transmisión entre ABS-S y DVB-S2 y en la ta-bla 2, se comparan los estándares principales (EN 300 421, 1997; EN 301 210, 1999; EN 302 307, 2009; Saito et al., 2000; Shi, et al., 2008).
Video MPEG-2 (Main profile)Audio MPEG-2 AAC
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MUX
PSIP
DATA
MODULADOR
MODULADORRED DE
BROADCAST
CADENA DE TRANSPORTE
CADENA DE TRANSPORTE
A/81
A/81
Modulación FEC Ancho de bandaTasa de datos
DVB-S2 (Mbps)Tasa de datos ABS-S (Mbps)
QPSK 3/4 0.2 20 MHz 29.75 29.538PSK 2/3 0.2 20 MHz 39.61 39.32
Parámetro DVB-S DVB-S2 ISDB-S ABS-SCódec de videoCódec de audio
Multiplexaje ATM, IP StreamTamaño del paquete de
transporte 188 bytes Variable dependiendo del multiplexaje 188 bytes Variable dependiendo
del multiplexajeCódigo externo RS(204,188,8) BCH variable RS(204,188,8) NO
Código interno Convolucional (FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
LDPC (FEC: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9 y 9/10).
8PSK: Trellis QPSK, BPSK: Convolucional LDPC (Varias).
Ancho de banda del transpondedor Hasta 54 MHz Variable 36MHz Variable
0.35 (coseno elevado) 0.20, 0.25, 0.35 (coseno elevado) 0.35 (coseno elevado) 0.20, 0.25, 0.35
Esquema de modulación QPSK, BPSK(opcional) QPSK, 8PSK, 16APSK o 32APSK BPSK, QPSK, TC8PSK QPSK, 8PSK, 16APSK,
32APSKSymbol Rate 1 a 45 Ms/s (promedio) Variable 28.86 Ms/s Variable
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Análisis de la eficiencia los de los estándares de transmisión de TV por satélite
un sistema de comunicaciones por satélite. En el caso de la transmisión de video por satélite existen diversos parámetros importantes:
. Es la cantidad máxima de datos que se puede trasmitir por el canal limitado en ancho de banda. Mientras esta tasa sea mayor, es evidente que se puede transmitir más información. Esto reper-cute en mejoras en la calidad del audio y del video.
Ancho de banda disponible. Al ser los satélites canales limitados en ancho de banda, es necesario tomar en cuenta la disponibilidad de éste. Si se dispone de un transpondedor completo para la transmisión de la información, se aprovecha el máximo la poten- cia disponible. En cambio, si el transpondedor es compartido con otros servicios, es necesario balan-cear la potencia y ancho de banda entre todas las portadoras.
Eb/N0. Parámetro que nos permite comparar si la se--
acordadas en el estándar de transmisión. Con un Eb/No mayor al de umbral, se tiene un margen que asegura la correcta transmisión de los datos con una cantidad de errores aceptable.
. Similar al Eb/No, es posible obtener el umbral en el que se asegura que la potencia de la portadora
Con base a estos parámetros, se pueden establecer dos
de transmisión:
1. Umbrales requeridos para transmitir la señal de TV
2. Margen del enlace de la señal (referente al cálculo de los niveles necesarios para que el enlace se lleve a cabo).
Para realizar este análisis, se debe de tomar en cuenta que los estándares para la transmisión de televisión di-gital por satélite presentados en este trabajo no son to-dos de características similares o se implementan en diferentes aplicaciones y regiones. De acuerdo a sus características y estado de uso, los estándares más con-venientes para su análisis son:
DVB-S2 ISDB-S
Considerando que el ABS-S todavía se encuentra en una etapa incipiente.
Eficiencia de codificación y ancho de banda
-
comparado con un flujo de datos codificados en
los estándares de transmisión, el rendimiento máximo está cerca de 30% para el caso de DVB-S2, comparado con DVB-S. A continuación algunos ejemplos compa-rativos.
Sistema DTH con transpondedores de 36MHz y modulación QPSK
Como condiciones de análisis, se establecieron los si-guientes parámetros en todos los casos:
Tasa de símbolos: 26.667 MS/s. Esquema de Modulación: QPSK. FEC: 3/4.
S2 e ISDB-S.
En la tabla 3 se muestra una comparación de los princi-pales estándares en términos de tasa de información y potencia.
Tomando en cuenta los niveles de Eb/No y C/N re-queridos por cada enlace, la superioridad de la correc-ción de errores en el estándar DVB-S2 permite el consumo de menos potencia, logrando así un enlace con niveles de calidad buenos y ocupando menos re-cursos. Bajo estas condiciones, se observa que en total se requieren 2.3 veces menos potencia a la recepción. No obstante que el ahorro de potencia es importante. Por otra parte, se observa que en el estándar ISDB-S los requerimientos de calidad son mayores y se requiere
estándar DVB-S. Vale la pena mencionar que el están-dar ISDB-S se aplica solamente en el territorio de Japón.
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Por tal motivo, los satélites utilizados para cubrir la geografía de las islas pueden contar, entre muchas otras ventajas, con coberturas regionales con altos niveles de ganancia y potencia radiada. Adicionalmente, es im-portante recordar que ISDB-S adopta técnicas de mo-dulación variable en la implementación real. Con esto, la disponibilidad es alta y los datos se transmiten de
-metros de transmisión y adecuando estos niveles a los niveles que puede proporcionar el satélite.
Sistema DTH con transpondedores de 36MHz y pa-rámetros ajustados a una relación C/N similar:
Esquema DVB-S: QPSK 7/8.Esquema DVB-S2: 8QPSK 5/6.Esquema ISDB-S: QPSK 7/8.
En la tabla 4 se comparan los estándares con tasa de
De esta tabla 4 podemos obtener varios resultados:
que se tenga un umbral de C/N similar en todos los casos, se observa que el estándar DVB-S2 puede au-
mentar la cantidad de información más de 60%, comparado con DVB-S e ISDB-S.
DVB-S e ISDB-S tienen un desempeño muy similar; sin embargo, los márgenes permiten asegurar una menor cantidad de errores en el caso de ISDB-S
11 -11).
en el caso de DVB-S2, permite transportar una ma-
En el caso de análisis para sistemas de contribución con
estándar ISDB-S, también se obtuvieron rendimientos de hasta 57% en volumen de datos transmitidos con
-lizando umbrales de C/N similares.
sea la potencia o el ancho de banda, el estándar DVB-S2 balanceado correctamente tiene un desempeño en pro-medio 30% superior que su antecesor DVB-S. Si a este
puede transportar hasta el doble de información con las
En el caso de la comparativa entre ISDB-S y los es-tándares DVB se puede mencionar que aunque el pri-mero incorpora mayores herramientas en la adaptación
BER = ; BER =
Estándar
Tasa neta de información
(kbps)
Ancho de banda requerido en el satélite
(MHz) Eb/No (dB)* C/N (dB)
en el volumen de información
transmitida (%)**
Porcentaje de potencia requerida a la
recepción (%)**36853.8 36.0 6.26 6.37 100% 100%
DVB-S2 38723.2 36.0 2.41 2.73 105.1% 43.3%ISDB-S 36154.3 36.0 6.59 7.14 98.1% 119.4%
Estándar
Tasa neta de información
(kbps)
Ancho de banda requerido en el
satélite (MHz) Eb/No (dB) C/N (dB)
Porcentaje de
el volumen de información
transmitida (%)
Porcentaje de potencia requerida a la
recepción (%)43013.3 36.0 7.53 8.31 100% 100%69762.2 36.0 5.51 8.38 162.2% 101.6%42179.4 36.0 7.26 8.48 98.1% 104.0%
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al canal que DVB-S, no supera al estándar DVB-S2. La fortaleza de DVB-S2 radica en la robustez de su código de corrección de errores que en el caso de ISDB-S y DVB-S, es un mismo sistema con limitaciones ya eva-luadas.
Evaluación de enlaces
Tomando en cuenta que el estándar DVB-S2 es el que ofrece las mejores características con base en la primera etapa del análisis, ahora es importante conocer sus már-
genes de desempeño en enlaces por satélite en las ban-das de frecuencia Ku y Ka.
que se obtendrían agregando un demodulador/modu-lador a bordo del satélite que convirtiera a los transpon-dedores en elementos regenerativos de señal basada en el estándar DVB-S2.
Nota: Los siguientes cálculos de enlace están basados en parámetros similares a los reales o en satélites supuestos en una misma posición orbital como referencia.
Datos de la portadoraEstándar DVB-S2
Symbol rate 30000 KBaudModulación 8PSK
F.E.C. 2/3Tasa de datos 58071.0 Kbps
0.2Eb/No 3.75 dBBER 1E-7
Ancho de banda requerido 36000.00 kHzAncho de banda asignado 36000.00 kHz
Datos del satélitePosición del satélite 116.80 °W
Ancho de banda del transpondedor 36.00 MHzEnlace ascendente Enlace descendente
Banda de operaciónFrecuencia central del TP
Polaridad Vertical HorizontalDatos de estacion terrena Transmisor Receptor
Localidad México DF, MéxicoLatitud 33.75 °N 19.40 °N
Longitud 84.38 °W 99.15 °WDisponibilidad ascendente 99.80 % 99.80 %
Disponibilidad descendente 99.80 % 99.80 %Diámetro de antena 7.00 m 0.9 m
58.0 dBi 40.2 dBi56.5 dBi 38.7 dBi
Temperatura de la antena Rx 30 K 30 KTemperatura total del sistema 190 K 152 K
3.36 dB/K 3.88 dB/KPIRE en saturación del Transpondedor 51.02 dBW 50.58 dBW
Ejemplo 1
En la tabla 5 se muestran los cálculos de una red para
TP a saturación.
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Observamos que los márgenes de enlace para la dispo-nibilidad de 99.8% en banda Ku con la red propuesta se cumplen en todos los casos para las localidades de transmisión y de recepción planteadas con los paráme-tros asignados inicialmente.
Para este caso no es muy práctico disminuir el diá-metro de las antenas de recepción. En caso de que es-tos se redujeran a 0.7m y no se variara algún otro parámetro se obtienen como resultados márgenes ne-
gativos para el supuesto de lluvia en ambos lados del enlace.
mayor disponibilidad del enlace sin importar las con-diciones climáticas, es por eso que pretender dismi-nuir las dimensiones de las antenas no es un factor
-timado de que el enlace pueda estar inactivo unas 35 horas al año.
Enlace ascendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T transmisora 228.82 228.82 228.82 228.82 °
Elevación E/T transmisora 37.7 37.7 37.7 37.7 °
Disponibilidad 99.8 99.8 99.8 99.8 %
PIRE estación transmisora 80 80 80 80 dBW
Perdidas por espacio libre 206.98 206.98 206.98 206.98 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 3.97 0 3.97 dB
Relación C/No ascendente 103.98 100.01 103.98 100.01 dBHz
Relación C/N ascendente 17.02 16.57 17.02 16.57 dB
Enlace descendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T receptora 223.77 223.77 223.77 223.77 °
Elevación E/T receptora 59.62 59.62 59.62 59.62 °
Disponibilidad 99.8 99.8 99.8 99.8 %
P.I.R.E. en saturación transpondedor 50.58 46.61 50.58 46.61 dBW
Perdidas por espacio libre 205.1 205.1 205.1 205.1 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 0 1.83 1.83 dB
16.88 16.88 15.17 15.17 dB/K
Relación C/No descendente 89.96 86 86.43 82.46 dBHz
Relación C/N descendente 14.2 10.35 10.77 6.86 dB
Margen de enlace Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Relación C/N total del sistema 12.38 9.42 9.85 6.42 dB
Relación C/N requerida 5.83 5.83 5.83 5.83 dB
Margen del enlace 6.55 3.60 4.02 0.59 dB
Evaluación del enlace:
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Ejemplo 2
En la tabla 6 se muestran los cálculos de una red para se-ñal de televisión digital en satélite de servicio broadcast.
Datos de la portadora
Estándar DVB-S2
Symbol rate 30000 KBaud
Modulación 8PSK
F.E.C. 2/3
Tasa de datos 58071.0 Kbps
0.2
Eb/No 3.75 dB
BER 1E-7
Ancho de banda requerido 36000.00 kHz
Ancho de banda asignado 36000.00 kHz
Datos del satélite
Posición del satélite 116.80 °W
Ancho de banda del transpondedor 36.00 MHz
Enlace ascendente Enlace descendente
Banda de operación
Frecuencia central del TP
polaridad LHCP RHCP
Datos de estacion terrena Transmisor Receptor
Localidad México DF, México
Latitud 33.75 °N 19.40 °N
Longitud 84.38 °W 99.15 °W
Disponibilidad ascendente 99.70 % 99.70 %
Disponibilidad descendente 99.70 % 99.70 %
Diámetro de antena 7.00 m 0.7 m
60.12 dBi 40.12 dBi
56.85 dBi 36.85 dBi
Temperatura total del sistema 190 K 152 K
3.36 dB/K 3.88 dB/K
PIRE en saturación del transpondedor 51.02 dBW 50.58 dBW
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Enlace ascendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T transmisora 228.82 228.82 228.82 228.82 °
Elevación E/T Transmisora 37.7 37.7 37.7 37.7 °
Disponibilidad 99.7 99.7 99.7 99.7 %
PIRE estación transmisora 80 80 80 80 dBW
Perdidas por espacio libre 209.06 209.06 209.06 209.06 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 5.6 0 5.6 dB
Relación C/No ascendente 101.9 96.3 101.9 96.3 dBHz
Relación C/N ascendente 26.33 20.74 26.33 20.74 dB
Enlace descendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T receptora 223.77 223.77 223.77 223.77 °
Elevación E/T receptora 59.62 59.62 59.62 59.62 °
Disponibilidad 99.7 99.7 99.7 99.7 %
Perdidas por espacio libre 205.46 205.46 205.46 205.46 dBW
P.I.R.E. en saturación transpondedor 50.58 44.98 50.58 44.98 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 0 1.55 1.55 dB
15.03 15.03 13.51 13.51 dB/K
Relación C/No descendente 87.75 82.15 84.68 79.09 dBHz
Relación C/N descendente 12.19 6.59 9.12 3.52 dB
Margen de enlace Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Relación C/N total del sistema 12.03 6.43 9.04 3.44 dB
Relación C/N requerida 5.83 5.83 5.83 5.83 dB
Margen del enlace 6.2 0.6 3.21 -2.39 dB
Evaluación del enlace:
Análisis de la eficiencia de los estándares de transmisión de televisión digital por satélite en las bandas Ku y Ka
Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XIV (número 3), julio-septiembre 2013: 335-353 ISSN 1405-7743 FI-UNAM348
Hay un gran número de factores que intervienen en el cálculo de un enlace. Sin embargo, en las simulaciones hechas se observa que en un enlace por satélite para ser-vicios de broadcast se requiere mayor potencia en los
-
en cuenta que las frecuencias de los enlaces ascenden-tes y descendentes sufren de mayor atenuación, por lo cual es muy importante el criterio de la potencia.
Al ser satélites de mayor potencia que los de servi-
pueden evaluar antenas de menor diámetro a la recep-ción. De igual manera, se puede evaluar un enlace para una disponibilidad menor, pero esto en detrimento del servicio ofrecido a los suscriptores. Para los valores de disponibilidad supuestos, el estimado anual de horas en que el servicio estará caído es 52.5. A medida que la frecuencia aumenta, es evidente que es más complicado obtener márgenes positivos. Es por esto que se debe de
Ejemplo 3
En la tabla 7 se muestran los cálculos de una red para señal de televisión digital en satélite de servicio broad-cast en banda Ka 1.
Datos de la portadoraEstándar DVB-S2
Symbol rate 30000 KBaudModulación 8PSK
F.E.C. 2/3Tasa de datos 58071.0 kbps
0.2Eb/No 3.75 dBBER 1E-7
Ancho de banda requerido 36000.00 kHzAncho de banda asignado 36000.00 kHz 1
Datos del satélitePosición del satélite 116.8 °W
Enlace ascendente Enlace descendenteBanda de operación
Frecuencia central del TPPolaridad Horizontal Vertical
Datos de estacion terrena Transmisor ReceptorLocalidad México DF, México
Latitud 33.75 °N 19.40 °NLongitud 84.38 °W 99.15 °W
Disponibilidad ascendente 99.00 % 99.00 %Disponibilidad descendente 99.00 % 99.00 %
Diámetro de antena 7.00 m 0.70 m64.55 dBi 44.55 dBi61.07 dBi 41.07 dBi
Temperatura total del sistema 350 K 300 K16.0 dB/K 16.0 dB/K
PIRE en saturación del transpondedor 54 54 Dbw
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Landeros-Ayala Salvador, Chávez-Cárdenas Sergio A. y González-Sánchez Juan C.
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Evaluación del enlace:
Enlace ascendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T transmisora 228.82 228.82 228.82 228.82 °
Elevación E/T transmisora 37.7 37.7 37.7 37.7 °
Disponibilidad 99 99 99 99 %
PIRE estación transmisora 80 80 80 80 dBW
Perdidas por espacio libre 213.49 213.49 213.49 213.49 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 5.57 0 5.57 dB
Relación C/No ascendente 110.11 104.53 110.11 104.53 dBHz
Relación C/N ascendente 34.55 28.97 34.55 28.97 dB
Enlace descendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T receptora 223.77 223.77 223.77 223.77 °
Elevación E/T receptora 59.62 59.62 59.62 59.62 °
Disponibilidad 99 99 99 99 %
Perdidas por espacio libre 209.68 209.68 209.68 209.68 dBW
P.I.R.E. en saturación transpondedor 54 48.43 54 48.43 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 0 1.6 1.6 dB
16.6 16.6 17.44 17.44 dB/K
Relación C/No descendente 88.52 82.94 87.76 82.18 dBHz
Relación C/N descendente 12.95 7.38 12.2 6.62 dB
Margen de enlace Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Relación C/N total del Sistema 12.92 7.35 12.17 6.6 dB
Relación C/N requerida 5.83 5.83 5.83 5.83 dB
Margen del enlace 7.1 1.52 6.34 0.77 dB
Al evaluar enlaces en banda Ka para televisión es cuan-do se aprecia la gran importancia de algunos paráme-tros, tanto en el segmento espacial como en el satelital. La atenuación que se llega a sufrir en esta banda debe ser contrarrestada con varios elementos dentro del en-lace. El hecho de usar haces concentrados o puntuales en áreas menores se vuelve el factor primordial en este caso. De lo contrario, sería muy difícil construir equipa-miento que fuera capaz de establecer un enlace.
Tomando en cuenta lo ya dicho acerca de la disponi-bilidad, en un enlace con estas características hay un aproximado de 174 horas (7.2 días) en el año que el ser-vicio no se lograría. Debido a esto, los servicios en ban-
o falta de información por intervalos mayores de tiem-po comparado con otras bandas. La alternativa de un enlace regenerativo trae consigo importantes mejoras en la disponibilidad y márgenes del enlace.
Análisis de la eficiencia de los estándares de transmisión de televisión digital por satélite en las bandas Ku y Ka
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Ejemplo 4
En la tabla 8 se muestran los cálculos de una red para señal de televisión digital en satélite de servicio broad-cast con transpondedor regenerativo en banda Ka.
Datos de la portadora
Estándar DVB-S2
Symbol rate 30000 KBaud
Modulación 8PSK
F.E.C. 2/3
Tasa De Datos 58071.0 Kbps
0.2
Eb/No 3.75 dB
BER 2E-7
Ancho de banda requerido 36000.00 kHz
Ancho de banda asignado 36000.00 kHz
Datos del satélite
Posición del satélite 116.80 °W
Enlace ascendente Enlace descendente
Banda de operación
Frecuencia central del TP
Polaridad Horizontal Vertical
Datos de estacion terrena Transmisor Receptor
Localidad México DF, México
Latitud 33.75 °N 19.40 °N
Longitud 84.38 °W 99.15 °W
Disponibilidad ascendente 99.00 % 99.00 %
Disponibilidad descendente 99.00 % 99.00 %
Diámetro de antena 7.00 m 0.60 m
64.55 dBi 43.21 dBi
61.07 dBi 39.73 dBi
Temperatura total del sistema 350 K 300 K
16.0 dB/K 16.0 dB/K
PIRE en saturación del transpondedor 54 dBW 54 dBW
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Landeros-Ayala Salvador, Chávez-Cárdenas Sergio A. y González-Sánchez Juan C.
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Evaluación del enlace:
Enlace ascendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T transmisora 228.82 228.82 228.82 228.82 °
Elevación E/T transmisora 37.7 37.7 37.7 37.7 °
Disponibilidad 99.7 99.7 99.7 99.7 %
PIRE estación transmisora 75 75 75 75 dBW
Perdidas por espacio libre 213.49 213.49 213.49 213.49 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 14.69 0 14.69 dB
Relación C/No ascendente 101.11 86.42 101.11 86.42 dBHz
Relación C/N ascendente 25.55 10.85 25.55 10.85 dB
Enlace descendente Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Azimut E/T receptora 223.77 223.77 223.77 223.77 °
Elevación E/T receptora 59.62 59.62 59.62 59.62 °
Disponibilidad 99.7 99.7 99.7 99.7 %
Perdidas por espacio libre 209.68 209.68 209.68 209.68 dBW
P.I.R.E. en saturación transpondedor 54 54 54 54 dB
Perdidas misceláneas 1 1 1 1 dB
Margen de lluvia 0 0 4.98 4.98 dB
15.26 15.26 14.87 14.87 dB/K
Relación C/No descendente 87.18 87.18 81.81 81.81 dBHz
Relación C/N descendente 11.61 11.61 6.24 6.24 dB
Margen de enlace Cielo despejado Lluvia ascendente Lluvia descendente Lluvia ambos lados
Relación C/N requerida 5.83 5.83 5.83 5.83 dB
Margen del enlace ascendente 19.72 5.03 19.72 5.03 dB
Margen del enlace descendente 5.79 5.79 0.42 0.42 dB
Tomando las mismas características del ejemplo núme-ro 4, se observa que el uso de un transpondedor regene-rativo en banda Ka permite obtener márgenes positivos con menores recursos en la transmisión de Tierra. El enlace va a funcionar siempre y cuando los niveles de C/N en cada trayectoria sean los mínimos que aseguren el Eb/N0 de 3.75dB a la recepción.
Hay que tomar en cuenta que no obstante los már-genes positivos, se agrega complejidad al diseño del
satélite y, por otro lado la tasa de errores se puede lle-gar a duplicar en sistemas mal balanceados.
En la banda Ka se tienen ganancias mayores de las antenas en razón de 3dB, con respecto a la banda Ku. Sin embargo, la ganancia obtenida es contrarrestada con los efectos diversos de atenuación que son mucho más extremos para esta banda. En el ejemplo mostrado, se observa que en Atlanta la atenuación por efecto de la
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de 99.7% es de 14.69 dB, este valor de atenuación es 8 veces mayor a la presente en la misma localidad a 17
en banda Ka resultó 2 veces mayor a la de Ku.En la parte del segmento satelital, la realización de
simulaciones y cálculos de enlace permite conocer los parámetros necesarios de la señales para que la comu-nicación se pueda llevar a cabo. Evaluando la afectación de la lluvia y las pérdidas por propagación de las ondas
-frentan los analistas de redes satelitales para balancear enlaces de banda Ka. Hay que tomar en cuenta, ade-más, los siguientes factores para el uso de la banda Ka:
Las antenas de los satélites ofrecen mayores ganan-cias y patrones de radiación más estrechos.
El uso de haces puntuales permite un mejor reúso de frecuencias, pero requiere un mejor alineamiento de las antenas.
Las líneas de trasmisión son de dimensiones más críticas. La pérdida es mayor en estos componentes y su fragilidad también.
Los elementos activos tienen un desempeño más po-bre a nivel de RF que a frecuencias menores (potencia de
Considerando lo último, tanto en el diseño de la car-ga útil del satélite como en el diseño de las estaciones terrenas, la posibilidad de implementar enlaces en ban-da Ka se ha convertido en una realidad y ha penetrado al mercado gracias a las apuestas de los grandes contro-ladores satelitales como SES, Intelsat, Eutelsat y Telesat.
La tabla 9 muestra un resumen general de los resul-tados para las bandas Ku, Ka y Ka con TP regenerativo.
Conclusiones
Se realizó un análisis del estándar DVB-S2 con base en
demostrada la superioridad operativa de éste, se reali-zaron análisis de enlaces bajo el estándar. Con dichos análisis se determinaron los márgenes y niveles de disponibilidad necesarios para un cálculo que involu-
cra dos localidades. Con ayuda de las recomendacio-nes de la UIT y herramientas de software se llevó a cabo el procedimiento de cálculo en función de la fre-cuencia, disponibilidad, polarización del enlace, entre otros elementos.
El estándar DVB-S2 es actualmente el conjunto de
programas de televisión por satélite, en términos de an-cho de banda y potencia. A través del estándar se pue-den transmitir datos con video y audio de alta calidad. El uso de tramas especiales y modulaciones variables también permite priorizar algunos datos y hace factible
-dares o de diferente naturaleza, sin embargo, habrá que esperar a la evolución del sistema ABS-S en términos de los costos de los equipos.
En la banda Ka (transpondedor transparente), se ob-tienen resultados similares que en la banda Ku, pero con una disponibilidad menor.
Para la banda Ka con transpondedor regenerativo, con menor potencia y diámetro de antena a la recep-ción, todavía se pueden obtener márgenes positivos en el enlace.
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(DVB-S2), European Norm EN 302 307, agosto de 2009.Saito T., et al. ISDB-S: Satellite Transmission System for Advanced
Multimedia Services Provided by Integrated Services Digital
Servicio PIREasc (dBw) Antena Receptora (cm) Margen del enlace
Servicio Fijo 80 0.90 0.59
Radiodifusión Ku 80 0.70 -2.39
Radiodifusión Ka 80 0.70 0.77
Radiodifusión Ka (TP Regenerativo) 75 0.60 0.42
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Landeros-Ayala Salvador, Chávez-Cárdenas Sergio A. y González-Sánchez Juan C.
Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XIV (número 3), julio-septiembre 2013: 335-353 ISSN 1405-7743 FI-UNAM
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Este artículo se cita:
Citación estilo Chicago
Ingeniería Investigación y Tecnología
Citación estilo ISO 690
Ingeniería Investiga-ción y Tecnología
Semblanza de los autores
Es ingeniero mecánico electricista en el área de telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autó-noma de México (UNAM). Obtuvo el grado de maestría en ciencias por la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos y el de doctor en ingeniería por la UNAM, ambos en ingeniería eléctrica. Es profesor titular C de tiempo completo en la Fa-cultad de Ingeniería de la UNAM y ha sido profesor visitante en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado diversos cargos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como en la industria del sector de las telecomunicaciones, incluyendo la Dirección del Sistema de Satélites Mexicanos. Ha publicado 40 artículos en revistas nacionales e internacio-nales y ha impartido conferencias en Estados Unidos, Europa, y América Latina. Ha sido editor asociado y revisor en revis-tas técnicas. Ha sido presidente y vicepresidente de varias asociaciones de ingenieros y ha recibido reconocimientos por sus contribuciones al desarrollo de las telecomunicaciones en México. Es académico de la Academia de Ingeniería de México.
Egresó de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (2007-2011) con la tesis: Perspectivas tecnológicas en sistemas de televisión digital por satélite. Actualmente trabaja en Saté-
Egresó de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2010 con el trabajo de tesis: Perspectivas tecnológicas en sistemas de television digital por satélite. Tra-bajó en Ericsson como service engineer assessed. Actualmente labora en telefónica como ingeniero en RF y transmisión.